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文档简介
西北狼联盟高2026届高一下数学期末学业质量监测试题注意事项:1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。2.答题时请按要求用笔。3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。4.作图可先使用铅笔画出,确定后必须用黑色字迹的签字笔描黑。5.保持卡面清洁,不要折暴、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1.已知是定义在上的奇函数,且满足,当时,,则函数在区间上所有零点之和为()A.4 B.6 C.8 D.122.若都是正数,则的最小值为().A.5 B.7 C.9 D.133.将函数的图像向右平衡个单位长度,再把图象上所有点的横坐标伸长到原来的倍(纵坐标不变)得到函数的图象,则下列说法正确的是()A.函数的最大值为 B.函数的最小正周期为C.函数的图象关于直线对称 D.函数在区间上单调递增4.已知数列的通项公式,前n项和为,若,则的最大值是()A.5 B.10 C.15 D.205.已知正方体ABCD-ABCD中,E、F分别为BB、CC的中点,那么异面直线AE与DF所成角的余弦值为()A. B.C. D.6.在数列中,已知,,则一定()A.是等差数列 B.是等比数列 C.不是等差数列 D.不是等比数列7.利用斜二测画法得到的:①三角形的直观图是三角形;②平行四边形的直观图是平行四边形;③相等的角在直观图中仍然相等;④正方形的直观图是正方形.以上结论正确的是()A.①② B.① C.③④ D.①②③④8.设为等比数列的前n项和,若,则()A.-11 B.-8 C.5 D.119.数列的一个通项公式为()A. B.C. D.10.三棱锥V-ABC中,VA=VB=AC=BC=2,AB=23,VC=1,则二面角V-AB-CA.30° B.45° C.60° D.90°二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11.如图,一栋建筑物AB高(30-10)m,在该建筑物的正东方向有一个通信塔CD.在它们之间的地面M点(B、M、D三点共线)测得对楼顶A、塔顶C的仰角分别是15°和60°,在楼顶A处测得对塔顶C的仰角为30°,则通信塔CD的高为______m.12.已知函数的最小正周期为,且的图象过点,则方程所有解的和为________.13.用数学归纳法证明时,从“到”,左边需增乘的代数式是___________.14.已知,则_________.15.已知函数,若,则的取值围为_________.16.已知数列满足,,则______.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17.已知四棱锥中,平面,,,,是线段的中点.(1)求证:平面;(2)试在线段上确定一点,使得平面,并加以证明.18.如图,在四棱锥中,底面,底面为矩形,为的中点,且,,.(1)求证:平面;(2)若点为线段上一点,且,求四棱锥的体积.19.如图,在中,,,,.(Ⅰ)求AB;(Ⅱ)求AD.20.在中,角A,B,C所对的边分别为a,b,c,.(1)求角C;(2)若,,求的面积.21.在平面直角坐标系中,已知点,,.(Ⅰ)求的坐标及;(Ⅱ)当实数为何值时,.
参考答案一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分。在每个小题给出的四个选项中,恰有一项是符合题目要求的1、C【解析】
根据函数的奇偶性和对称性,判断出函数的周期,由此画出的图像.由化简得,画出的图像,由与图像的交点以及对称性,求得函数在区间上所有零点之和.【详解】由于,故是函数的对称轴,由于为奇函数,故函数是周期为的周期函数,当时,,由此画出的图像如下图所示.令,注意到,故上述方程可化为,画出的图像,由图可知与图像都关于点对称,它们两个函数图像的个交点也关于点对称,所以函数在区间上所有零点之和为.故选:C.【点睛】本小题主要考查函数的奇偶性、对称性以及周期性,考查函数零点问题的求解策略,考查数形结合的数学思想方法,属于中档题.2、C【解析】
把式子展开,合并同类项,运用基本不等式,可以求出的最小值.【详解】因为都是正数,所以,(当且仅当时取等号),故本题选C.【点睛】本题考查了基本不等式的应用,考查了数学运算能力.3、C【解析】
根据函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,得到g(x)的解析式,再利用正弦函数的图象性质,得出结论.【详解】将函数的图象向右平移个单位长度,可得y=2sin(2x)的图象,再把图象上所有点的横坐标伸长到原来的2倍(纵坐标不变),得到函数g(x)=2sin(x)的图象,故g(x)的最大值为2,故A错误;显然,g(x)的最小正周期为2π,故B错误;当时,g(x)=,是最小值,故函数g(x)的图象关于直线对称,故C正确;在区间上,x∈[,],函数g(x)=2sin(x)单调递减,故D错误,故选:C.【点睛】本题主要考查函数y=Asin(ωx+φ)的图象变换规律,正弦函数的图象性质应用,属于基础题.4、B【解析】
将的通项公式分解因式,判断正负分界处,进而推断的最大最小值得到答案.【详解】数列的通项公式当时,当或是最大值为或最小值为或的最大值为故答案为B【点睛】本题考查了前n项和为的最值问题,将其转化为通项公式的正负问题是解题的关键.5、C【解析】
连接DF,因为DF与AE平行,所以∠DFD即为异面直线AE与DF所成角的平面角,设正方体的棱长为2,则FD=FD=,由余弦定理得cos∠DFD==.6、C【解析】
依据等差、等比数列的定义或性质进行判断。【详解】因为,,,所以一定不是等差数列,故选C。【点睛】本题主要考查等差、等比数列定义以及性质的应用。7、A【解析】
由直观图的画法和相关性质,逐一进行判断即可.【详解】斜二侧画法会使直观图中的角度不同,也会使得沿垂直于水平线方向的长度与原图不同,而多边形的边数不会改变,同时平行直线之间的位置关系依旧保持平行,故:①②正确,③和④不对,因为角度会发生改变.故选:A.【点睛】本题考查斜二侧画法的相关性质,注意角度是发生改变的,这是易错点.8、A【解析】设数列{an}的公比为q.由8a2+a5=0,得a1q(8+q3)=0.又∵a1q≠0,∴q=-2.∴===-11.故选A.9、C【解析】
利用特殊值,将代入四个选项即可排除错误选项.【详解】将代入四个选项,可得A中B中D中只有C中所以排除ABD选项故选:C【点睛】本题考查了根据几个项选择数列的通项公式,特殊值法是解决此类问题的简单方法,属于基础题.10、C【解析】
取AB中点O,连结VO,CO,由等腰三角形的性质可得,VO⊥AB,CO⊥AB,∠VOC是二面角V-AB-C的平面角,由此利用余弦定理能求出二面角的平面角V-AB-C的度数.【详解】取AB中点O,连结VO,CO,∴三棱锥V-ABC中,VA=VB=AC=BC=2,AB=23所以VO⊥AB,CO⊥AB∴∠VOC是二面角V-AB-C的平面角,VO=VCO=B∴cos∴∠VOC=60∴二面角V-AB-C的平面角的度数为60∘【点睛】本题主要考查三棱锥的性质、二面角的求法,属于中档题.求二面角的大小既能考查线线垂直关系,又能考查线面垂直关系,同时可以考查学生的计算能力,是高考命题的热点,求二面角的方法通常有两个思路:一是利用空间向量,建立坐标系,这种方法优点是思路清晰、方法明确,但是计算量较大;二是传统方法,求出二面角平面角的大小,这种解法的关键是找到平面角.二、填空题:本大题共6小题,每小题5分,共30分。11、60【解析】
由已知可以求出、、的大小,在中,利用锐角三角函数,可以求出.在中,运用正弦定理,可以求出.在中,利用锐角三角函数,求出.【详解】由题意可知:,,由三角形内角和定理可知.在中,.在中,由正弦定理可知:,在中,.【点睛】本题考查了锐角三角函数、正弦定理,考查了数学运算能力.12、【解析】
由周期求出,由图象的所过点的坐标求得,【详解】由题意,又,且,∴,,由得或,又,,∴或,或,两根之和为.故答案为:.【点睛】本题考查求三角函数的解析式,考查解三角方程.掌握正切函数的性质是解题关键.13、.【解析】
从到时左边需增乘的代数式是,化简即可得出.【详解】假设时命题成立,则,当时,从到时左边需增乘的代数式是.故答案为:.【点睛】本题考查数学归纳法的应用,考查推理能力与计算能力,属于中档题.14、【解析】由题意可得:点睛:熟记同角三角函数关系式及诱导公式,特别是要注意公式中的符号问题;注意公式的变形应用,如sin2α=1-cos2α,cos2α=1-sin2α,1=sin2α+cos2α及sinα=tanα·cosα等.这是解题中常用到的变形,也是解决问题时简化解题过程的关键所在.15、【解析】
由函数,根据,得到,再由,得到,结合余弦函数的性质,即可求解.【详解】由题意,函数,又由,即,即,因为,则,所以或,即或,所以实数的取值围为.故答案为:.【点睛】本题主要考查了余弦的倍角公式,以及三角不等式的求解,其中解答中熟练应用余弦函数的性质是解答的关键,着重考查了推理与运算能力,属于基础题.16、1023【解析】
根据等比数列的定义以及前项和公式即可.【详解】因为所以,所以为首先为1公比为2的等比数列,所以【点睛】本题主要考查了等比数列的前项和:属于基础题.三、解答题:本大题共5小题,共70分。解答时应写出文字说明、证明过程或演算步骤。17、(1)见解析(2)存在线段上的中点,使平面,详见解析【解析】
(1)利用条件判断CM与PA、AB垂直,由直线与平面垂直的判定定理可证.(2)取PB的中点Q,PA的中点F,判断四边形CQFD为平行四边形,利用直线与平面平行的判定定理可证;或取PB中点Q,证明平面CQM与平面DAP平行,再利用两平面平行的性质可证.【详解】解:(1)∵,∴是等边三角形,∴,又∵平面,平面,∴,又∵,∴平面;(2)取线段的中点,线段的中点,连结,∴,∵是线段的中点,,∴,∴是平行四边形,∴,又∵平面,平面,∴平面,即存在线段上的中点,使平面.【点睛】本题考查空间直线与平面的平行、垂直判定与性质,考查空间想象能力,逻辑推理能力,属于中档题.18、(1)见解析(2)6【解析】
(1)连接交于点,得出点为的中点,利用中位线的性质得出,再利用直线与平面平行的判定定理可得出平面;(2)过作交于,由平面,得出平面,可而出,结合,可证明出平面,可得出,并计算出,利用平行线的性质求出的长,再利用锥体的体积公式可计算出四棱锥的体积.【详解】(1)连接交于,连接.四边形为矩形,∴为中点.又为中点,∴.又平面,平面,∴平面;(2)过作交于.∵平面,∴平面.又平面,∴.∵,,,平面,∴平面.连接,则,又是矩形,易证,而,,得,由得,∴.又矩形的面积为8,∴.【点睛】本题考查直线与平面平行的证明,以及锥体体积的计算,直线与平面平行的证明,常用以下三种方法进行证明:(1)中位线平行;(2)平行四边形对边平行;(3)构造面面平行来证明线面平行.一般遇到中点找中点,根据已知条件类型选择合适的方法证明.19、(Ⅰ)(Ⅱ)【解析】
(Ⅰ)利用余弦定理,解得的长;(Ⅱ)利用正弦定理得,计算得,,再利用为直角三角形,进而可计算的长.【详解】(Ⅰ)在中,由余弦定理有,即,解得或(舍),所以.(Ⅱ)由(Ⅰ)得,在中,由正弦定理有,得,,所以,,又,则为直角三角形,所以,即,故.【点睛】本题考查余弦定理和正弦定理的简单应用,属于基础题.20、(1);(2)【解析】
(1)利用正弦定理进行边化角,然后得到的值,从而得到;(2)根据余弦定理
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